引言
V^9%+L+E5 h*[sV 本文示范了如何输入表面起伏数据,以定义Zemax OpticStudio中的网格矢高 (Grid Sag) 类型表面,表面起伏数据应为Z坐标轴上的矢高 (Sag)。(联系我们获取文章附件)
K}S=f\Q] 7V\M)r{q7 正文
X~; *zYd5 <C*%N;F5R 表面起伏数据格式是这样定义的:
H:1F=$0I9 N~yGtnW
-cXVkH{ rPW9lG 第一行,由7个数字表示。
P/9|mYmsq 1、第1, 2个数字,代表x与y方向的数据数量,数据类型为整数。
9Cb>J 2、第3, 4个数字,代表x与y方向的数据间隔,数据类型为浮点数。
t&bE/i_T 3、第5个数字,代表数据的单位,0表示单位是mm。
'(($dT 4、第6, 7个数字,代表整体数据点的偏心量,数据类型为浮点数。
9JC8OSjJ W9SEYkg 第二行及以后之后的数据格式如下:
ybm&g( -\ |-AR)Smt
7XIG ne%v \l;H!y[
oP<E) v[y|E;B 5U l=Nv]
@2$iFZq~ vC5 ( 注:数据最少需要5×5个点。
Cd'SPaR .Wci@5:3 在网格矢高 (Grid Sag) 面的设定中,若指定使用双三次样条 (Bicubic-spline) 进行内插,为了使数据点之间sag的内插结果平滑,要求必须要输入微分值。
ZZ;V5o6E oakm{I|k} 但是,若设定所有的微分值为0,或是该数据留白不输入,OpticStudio会默认使用有限差分法 (Finite Difference Method) 来计算微分值。
1Yv#4t pK2n'4
C 数据的纪录顺序定义如下:
}"chm=b 1. 从的面的左上角,也就是Xmin、Ymax开始。
G Q+g.{c 2. 下一个输入的数据是该点的右边一个值 (就是X方向加一个间隔)。
3WdANR 3. 第一行结束后,从第二行左边开头继续。
.mS'c#~5Y 4. 填满时,最后一个数字应为Xmax、Ymin
gI~jf- w Rh#TR" 矢高 (Sag) 数据的基准面可以是平面,也可以是球面、圆锥
曲面或是
非球面。
8[z& g%u 关于数据
文件的后缀名,若是在用在
序列模式中,应为 “.DAT”,若是用在非序列模式,则应为 “.GRD”。
.hXdXY I:#Es.
s%qK<U4@;Q v:]
AS: 在序列模式下定义这个面时,表面类型为网格矢高 (Grid Sag)。曲率半径、圆锥系数以及非球面系数等
参数,可以用来定义输入数据的基准面。
%g&i.2v 80ms7 B 插值 (Interpolate) 一栏中的参数,代表矢高 (sag) 数据的内插方式,0表示双三次样条(Bicubic-spline),1表示线性内插(Linear interpolation)。
GwVSRI:[N C,m
o4,Q
cS1BB#N0 wq&TU'O 输入的方式为:
~v<,6BS<$Z 1. 将后缀为.DAT 文件置于 “\Documents\Zemax\Objects\Grid Files” 文件夹中。
nM)H2'%kL& 2. 请开启
镜头数据编辑器,选择网格矢高 (Grid Sag) 面,并打开面属性 (Surface Properties) 对话框 。
~cx/>Hu 3. 然后选取您的后缀为 .DAT的文件,点选导入 (Import),点击 OK 输入。
m)9qO7P pn~$u
$r=Ud > G(~"Zt}? 数据输入后,如果想要查看输入结果的话,请选择 “分析 (Analyze) >报告 (Report) > 表面数据报告 (Surface Data) ”。
ztS'Dp}q< G" Fd]'
A5ps|zidI =w!14@W 结果如上图。